Полимеризационные полимеры. Часть 4

Из группы бутадиеновых каучуков стоит выделить бутадиен-стирольные (СКС). Они представляют собой сополимеры бутадиена и стирола, содержание последнего составляют 25 - 35 %. С увеличением содержания звеньев стирола в сополимере снижается эластичность, ухудшается морозостойкость, но увеличиваются прочностные показатели. Бутадиен-стирольный каучук не стоек к действию масел, топлив, растворителей и обладает умеренной стойкостью к действию слабых кислот и щелочей. Он широко применяется для производства различных резинотехнических изделий, шин, а также в виде латекса для приготовления красок, клеев, гидроизоляционных мастики и в полимерцементных бетонах.

Бутадиен-нитрильный (СКН) каучук является сополимером бутадиена и акрилонитрила, содержание последнего 18 -40 %. Этот каучук имеет повышенную устойчивость к действию масел, жиров, алифатических углеводородов, но хорошо растворяется в кетонах и ароматических углеводородах. Бутадиен-нитрильный каучук применяется для изготовления различных уплотнителей, получения клеев и используется в качестве пластификатора термопластичных и термореактивных полимеров.

Хлоропреновый каучук получают полимеризацией хлоропрена. Он имеет высокие механические свойства и клейкость, стоек к воздействиям кислорода, света, кислот и щелочей. Отличительными свойствами этого каучука являются его самозатухающая способность при удалении огня, а также масло-, бензостойкость и повышенная газонепроницаемость. Недостатками хлоропренового каучука являются низкая морозостойкость и повышенная склонность к кристаллизации при нормальной температуре. Хлоропреновый каучук применяют для изготовления гидроизоляционной пленки, оболочек, профилей уплотняющих лент для заделки стыков и клеев.

Акриловый каучук получают сополимеризацией эфиров акриловой кислоты (этил или бутилакрилат) с виниловыми мономерами (акрилонитрилом или 2-хлорэтиловым эфиром). Он не содержит ненасыщенных звеньев, поэтому не вулканизуется серой. Акриловый каучук обладает высокой стойкостью к действиям тепла, кислорода, озона и различных масел. Недостатками акриловых каучуков являются низкая морозостойкость, малая эластичность при нормальных температурах, недостаточная стойкость к горячей воде. Акриловые каучуки используют для производства прокладок, трубок, уплотнительных колец и других изделий, а также для изготовления латексов.

Силоксановый каучук получается в результате гидролиза и полимеризации диметилдихлорсилана (CH3)2SiCl2, введения в структуру молекул виниловых и фенильных групп и некоторых химико-технологических переделов. Силоксановые каучуки имеют высокие термостойкость и морозостойкость, устойчивы к действию озона, кипящей воды, но не стойки к действию масел, топлив, горячих щелочей. Они имеют высокие диэлектрические свойства, но низкие прочностные показатели. Силоксановые каучуки при меняют для изготовления различных термостойких элементов, уплотнительных изделий, в качестве мастик и герметиков.

Синтетические каучуки широко используются в виде латексов, представляющих водные дисперсии полимеров. Латексы это сложные коллоидные системы, состоящие из каучука, воды, эмульгатора, электролитов и других добавок. Технологические свойства латекса определяются величиной его частиц и распределением их по размерам, степенью его адсорбционной насыщенности, природой эмульгатора и его количеством, рН среды. Латексы обычно имеют сферическую форму частиц, их средний диаметр колеблется в пределах 50-180 нм.

В настоящее время наибольшее распространение получили бутадиен-стирольные, бутадиен-нитрильные, хлоропреновые, акриловые латексы.

Латексы широко используются для приготовления клеевых, грунтовочных, штукатурных и полимерных составов, мастичных составов для бесшовных покрытий пола.

спонсор раздела: Быстрая и надежная укладка ламината, массива, паркетной доски и другох напольных покрытий.  / Качественная и дешевая мебель для баров, купленная здесь, доставится бесплатно.
  1. Стабилизаторы
  2. Наполнители, заполнители и другие добавки
  3. Модифицированные природные полимеры
  4. Полисульфидные каучуки
  5. Кремнийорганические полимеры
  6. Фурановые полимеры
  7. Эпоксидные полимеры
  8. Полиуретановые полимеры
  9. Полиамидные полимеры
  10. Поликарбонаты
  11. Карбамидные (мочевиноформальдегидные) полимеры
  12. Поликонденсационные полимеры (реактопласты)
  13. Полимеризационные полимеры. Часть 4
  14. Полимеризационные полимеры. Часть 3
  15. Полимеризационные полимеры. Часть 2
  16. Полимеризационные полимеры. Часть 1
  17. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 3
  18. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 2
  19. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 1
  20. Полиэтиленовые трубы
  21. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 5
  22. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 4
  23. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 3
  24. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 2
  25. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 1
  26. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 3
  27. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 2
  28. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 1
  29. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 4
  30. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 3
  31. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 2
  32. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 1
  33. Наружные сети. Часть 7
  34. Наружные сети. Часть 6
  35. Наружные сети. Часть 5
  36. Наружные сети. Часть 4
  37. Наружные сети. Часть 3
  38. Наружные сети. Часть 2
  39. Наружные сети. Часть 1
  40. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 5
  41. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 4
  42. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 3
  43. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 2
  44. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 1
  45. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 4
  46. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 3
  47. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 2
  48. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 1
  49. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 3
  50. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 2
  51. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 1
  52. Гидравлический расчет трубопроводов из чистого и наполненного полиэтилена. Часть 2
  53. Гидравлический расчет трубопроводов из чистого и наполненного полиэтилена. Часть 1
  54. Компенсация температурных деформации
  55. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на жесткость и прочность пластмассовых трубопроводов при горизонтальной прокладке
  56. О поведении вертикальных пластмассовых трубопроводов в закритической области
  57. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на устойчивость пластмассовых трубопроводов при вертикальной прокладке
  58. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на прочность
  59. Сопротивляемость труб длительному нагружению
  60. Теплостойкость и морозостойкость
  61. Ударная вязкость
  62. Модуль деформации при растяжении
  63. Прочность при осевом растяжении. Часть 2
  64. Прочность при осевом растяжении. Часть 1
  65. Сопротивляемость труб кратковременному нагружению
  66. При хранении и эксплуатации
  67. При монтаже
  68. Некоторые особенности проектирования, монтажа, хранения и эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов
  69. Разъемные соединения
  70. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 5
  71. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 4
  72. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 3
  73. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 2
  74. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 1
  75. Изготовление фасонных частей трубопроводов
  76. Способ центробежного литья
  77. Изготовление труб способом экструзии
  78. Армированный полиэтилен
  79. Наполненный полиэтилен
  80. Полиэтилен как связующее
  81. Облученный полиэтилен
  82. Пути улучшения физико-механических характеристик полиэтилена
  83. Основные свойства полиэтилена
  84. Способы получения полиэтилена
  85. Винипластовые работы
  86. Изготовление аппаратов из стеклопластиков и бипластмасс. Часть 2
  87. Изготовление аппаратов из стеклопластиков и бипластмасс. Часть 1
  88. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 4
  89. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 3
  90. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 2
  91. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 1
  92. Облицовка армированным винипластом. Часть 2
  93. Облицовка армированным винипластом. Часть 1
  94. Облицовка неармированным винипластом
  95. Изготовление аппаратов из винипласта. Часть 2
  96. Изготовление аппаратов из винипласта. Часть 1
  97. Склеивание винипласта
  98. Контроль качества сварных швов
  99. Сварка ультразвуком
  100. Сварка токами высокой частоты

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6